Островната държава Токелау се готви да стане соларна

Островната държава Токелау се готви да стане соларна

Въвеждането на възобновяеми енергийни източници като слънчевата и вятърната енергия е чудесен начин за намаляване на емисиите и за производство на енергия на местно ниво. на места като отдалечените острови в Тихия океан обаче тези предимства за „засенчени“ от едно още по-важно свойство: възобновяемата енергия е потенциален ключ към независимост. Поради тази причина Токелау, една островна нация, разположена на 10 кв. км. остров на около 500 км северно от Самоа, е на път да се отърве от дизела като източник на електрическа енергия и да премине към слънчева енергия.
Остров Нукунону - един от трите острова, обляни в слънце
За да превръща слънчевата светлина в електричество, Токелау ще активира 4032 слънчеви панела, 392 инвертора и 1344 батерии. Слънчевата система ще бъде разпределена на трите атола на Токелау – Факаофо, Нукунону и Атафу. Специално внимание е обърнато на устойчивостта и дълготрайността на материалите заради по-бързоро износване и надраскване, причинявани от тежките тропически и морски атмосферни условия – освен корозивността на соления въздух. Новозеландската компания PowerSmart е проектирала и инсталира проекта, който ще включва една фотоволтаична мини-мрежа на всеки атол.
Соларната система е идеалното решение за такова малко население (1411 души) с ниско потребление на енергия, което означава, че страната ще премине от 0% потребление на ВЕИ към над 90% потребление на ВЕИ-електроенергия – с един замах. Правителството прогнозира, че соларната PV система ще елиминира 12 000 тона въглероден диоксид, който иначе би отишъл в атмосферата. За резервиране на соларните масиви за време на дълги облачни периоди са предвидени генератори, работещи с кокосово масло, които ще захранват и зареждат батериите.
Когато системата започне да работи в края на септември след церемонията по пускането й в експлоатация, населението на Токелау ще бъде една от водещите нации в усилията за смекчаване на ефектите т изменението на климата – и по пътя си към енергийна независимост.

Калифорния дава $2 млн. за комунални системи за съхранение на електроенергия

Калифорния дава $2 млн. за комунални системи за съхранение на електроенергия


Satcon Technology Corporation, A123 Systems, Renewable Energy Services и Sacramento Municipal Utility District (SMUD) получиха 2 милиона долара финансиране от Калифорнийската енергийна комисия, за да работят върху разработването на технология за съхранение, която ще помогне за намаляване на нестабилността на енергията от възобновяеми източници.
Според изявление на проектния лидер Satcon, безвъзмездната помощ е дадена в рамките на по-широката енергийна инициатива на комисията – програма за изследване на възобновяемата енергия в обществен интерес. Целта е разработване на решения, които да увеличават навлизането на възобновяеми източници на енергия в енергийната мрежа.
Базираната в САЩ компания обясни, че екипът има за цел да разработи „PV-интегрирани електрически системи за съхранение на енергия, които са способни да поддържат напрежението и честотата…“
По-конкретно, Satcon ще предостави своя експертен опит в областта на фотоволтаичните инвертори, а A123 ще предложи усъвършенствана литиево-йонна батерия. Окончателната система ще се състои от 500 кВт фотоволтаичен масив, 500 кВт инвертор за комунални системи и 500 кВтч литиево-йонна батерия за съхранение на енергия от A123.
Едно от ключовите предизвикателства на такива проекти е това, че мрежата трябва да е в състояние да обслужва търсенето през цялото време, гарантирайки високи нива на интеграция на възобновяемата енергия. Справянето ключови въпроси като това се осигури стабилен поток от енергия към мрежата от възобновяемите източници е от решаващо значение за успеха на възобновяемите източници като основен доставчик на енергия“, заяви Марк Раусон от консорциума.

Насърчаване на възобновяемата енергия и енергийната ефективност

Насърчаване на възобновяемата енергия и енергийната ефективност


Проектът Европейска карта за насърчаване на възобновяемата енергия и енергийната ефективност има за цел повишаването на осведомеността на хората по отношение на борбата с климатичните промени. Чрез нея посетителите на сайта имат възможност да научат за предстоящи събития, да разгледат различни примери и да се сдобият с контакти на хора, фирми и организации, които се занимават с дейности в областта на енергийната ефективност. 

Картата дава възможност лесно да се направи сравнение между отделните страни, както и да се проследи положителния ефект от успешното национално и европейско законодателство и програми. 
В своя завършен вариант онлайн картата ще съдържа над 40 000примера за инсталирани ВЕИ и сгради с подобрена енергийна ефективност и дневно ще се посещава от над 1000 души. Картата ще дава информация и за над 4000 събития годишно.

Проектът е финансиран от програма „Интелигентна енергия Европа” и в него участват партньорски организации от над 10 страни от ЕС. Той ще продължи 30 месеца, а общата сума, включваща и съфинансирането от партньорите надхвърля 1 млн. евро. 

В дългорсочен план се очаква картата да съдейства за увеличаване на годишните инвестиции във ВЕИ и проекти за енергийна ефективност преди 2020 г., за разширяване на инициативата между всички държави членки на ЕС и в световен мащаб.

Повече по темата четете тук .www.wwf.bg

Свалянето на субсидиите в България ударя по глобалния пазар на соларни панели

Свалянето на субсидиите в България ударя по глобалния пазар на соларни панели


Производителите на соларни панели са изправени пред негативните последствия от намаляването на субсидиите за електричество от слънчеви панели в Германия, Италия и България, съобщава Electronicsfeed. От друга страна, реалните поръчки все още отразяват увеличеното търсене в Китай и Япония.
На този фон компаниите ревизират прогнозите си за следващите три месеца. Според EnergyTrend, още през август ще бъде отчетен спад на поръчките с 10-20%, като само на европейските пазари понижението ще бъде с 5-10%.
Това обаче няма да се отрази веднага на компаниите, производители на соларни панели, много от които имат недостиг на капацитет, след големия скок на търсенето през последните две години. Но цените на устройствата ще продължават да падат.
През тази седмица спот цената на силициевите панели в САЩ намаля до 19 долара за килограм, което показва, че компаниите вече са принудени да дават отстъпки при поръчките, за да намалят складовите си наличности.

"Зелената енергия" ще се понася равномерно от дружествата

"Зелената енергия" ще се понася равномерно от дружествата

"Зелената енергия" ще се понася равномерно от дружествата 
 Финансовата тежест от т. нар. „зелена енергия” вече ще се понася равномерно от всички електроразпределителните дружества (ЕРП), а не само от НЕК като общ доставчик, каквато бе практиката досега, заяви шефът на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) Ангел Семерджиев. Той уточни, че някои от дружествата вече са изразили недоволство по проблема от някои от дружествата.

Не се очакват други резки скокове на „зелената енергия” в следващи периоди, увери ръководителят на регулатора. „Проблемът беше не, че се увеличава зелената добавка, а че тя се увеличи повече от 300% за една година и беше същественият фактор за увеличаване на крайната цена. Това нещо не трябва да го допускаме”, поясни Семерджиев.

По думите му цените на екоенергията са резултат от състоянието на ВЕИ системите у нас. „Истина е, че имаме 600 мегавата фотоволтаици, над 600 мегавата вятърна енергия, другото са малко ВЕЦ-ове и почти няма биомаса. Има централи за биомаса, които са повече на отпадъчни продукти, има една истинска инсталация за биомаса, която поиска цена 1 мегават и тя има проблеми да тръгне. 
Разликата между фотоволтаиците и вятърните паркове с биомасата е огромна, видяхте, че инвестиционния процес при фотоволтаиците е месец и половина, при биомасата продължава с години”, коментира председателят на ДКЕВР.

По отношение на предстоящия референдум за АЕЦ „Белене”, Семерджиев заяви, че докато липсва реален инвеститор, е по-добре да се изчака строителството. „Изграждането на която и да е централа, в това число и ядрена, трябва да се съобразява с реалностите на пазара. Най-важното условие за инвеститора е дали може да реализира това, което произвежда и да си върне инвестицията. Ако се намери инвеститор, който е съгласен да изгради такава централа и счита, че може да си върне инвестицията, разбира се, че трябва да се направи”, заяви Семерджиев. Той увери, че „Белене” няма да натовари енергийната система, защото няма да има дългосрочен договор за изкупуване на енергията. „Повече няма да има дългосрочни договори както в „Марица изток 1” и „Марица изток 3”, които ни натоварват в крайната цена”, каза още председателят на ДКЕВР.

Индустрията на PV инверторите трябва да се съсредоточи върху развиващите се пазари

Индустрията на PV инверторите трябва да се съсредоточи върху развиващите се пазари

Подобно на производителите на фотоволтаични модули и проектантите, сега и производителите на инвертори трябва да се насочат към развиващите се пазари с цел осигуряване на бъдещ растеж, според ново изследване. Най-новите данни за промишлеността показват, че макар че пазарът ще продължи да нараства, търсенето в Европа намалява. Междувременно цените на инверторите ще преживеят „двуцифрен спад“ през тази година.
Глобалният пазар на фотоволтаични инвертори се очаква да достигне 32 GW през 2012 г., според последния доклад на IMS Research за световния пазар за фотоволтаични инвертори. Това представлява ръст от 23% спрямо 2011. Въпреки това, макар да са положителни, приходите ще нараснат само с три процента до $7 милиарда – е, пак си е рекорд, де- заради продължаващия спад в ценообразуването.
Доставките се очаква да се увеличат с почти 25%, казва базираната във Великобритания компания. По този начин секторът ще се завърне към здравословен ръст след разочароващата 2001 година, когато доставките нараснаха с над 12%, достигайки 27 GW, но приходите се свиха.
През 2012 г. доставчиците ще продължат да се радват на висок ръст при доставките, но ще трябва да се борят, за да постигнат финансов растеж, – коментира директорът на PV отдела в IMS Research Аш Шарма. – „Инверторните цени ще преживят още един двуцифрен спад през 2012 г., отчасти поради промяна на продуктовия микс, както и заради прехода към… страни с по-ниски цени, а също така и заради спад на цените като цяло заради пазарния застой.“
Въпреки това пазарът ще расте в бъдеще. Приходите се очаква да надхвърлят 9 милиарда долара през 2016 г., а доставките ще се увеличават с двуцифрен процент.
Въпреки това от IMS Research смятат, че пазарът на фотоволтаични инвертори в Европа ще продължава да се свива заради спада на броя на новите инсталации в Германия и Италия. За да се балансира това, казват от компанията, производителите трябва да погледнат към развиващите се пазари, за да гарантират бъдещия си растеж.

Делът на Европа в доставките на фотоволтаични инверторни бе над 80% през 2010 г.; обаче ние прогнозираме, че този дял ще падне до по-малко от 40% през 2016. Приходите няма да се върнат на нивата от 2011 в следващите пет години,“ казва Шарма.
Интересното е, обаче, че най-големите печалби на пазарен дял през 2011 г. са направени от компании извън топ 10 на доставчиците. Това, според анализаторите, значи, че все още е рано за консолидиране на индустрията.

Китай и ЕС в търговска война заради соларните системи

Китай и ЕС в търговска война заради соларните системи

Китай и ЕС са изправени пред търговска война, след като група от европейски соларни производители подаде антидъмпингова жалба, предизвиквайки директни заплахи с репресивни мерки. Това заключение направи в свой анализ EUObserver, резюмирайки последните събития на соларния пазар по света.
Жалбата дойде от SolarWorld Германия и новосформирана коалиция от около 25 компании, според говорителя Милан Ницшке. Повечето от фирмите предпочитат да останат анонимни „заради страха от репресии.“
Компаниите обвиняват Китай, че дава „огромни субсидии“, помагайки на своята промишленост, за да спечели пазарен дял в Европа. Така де факто Китай продава своите продукти на изкуствено ниски цени – практика, известна като дъмпинг и незаконна съгласно международното търговско право.
Позовавайки се на Goldman Sachs, фирмите сочат, че делът на Китай на европейския пазар на кристални соларни модули се е увеличил от 63% през 2009 г. до 80% през 2011 г. Преди десет години този дял беше близко до нула.
Китай не се състезава”, заяви Ницшке пред EUobserver. „Това е нарушаване на правилата.“
Не след дълго последва предупреждението от изток, че може да има отмъщение.
Четирите основни производители на соларни панели в Китай излязоха с изявление, отричайки обвиненията и призовавайки правителството да вземе „необходимите мерки, за да защити нашите … интереси“.
Държавната информационна агенция Синхуа от своя страна в петък (27 юли) остави малко съмнение какво могат да включват тези мерки.
Тя цитира Менг Ксианган, високопоставено длъжностно лице, отговорно за възобновяемата енергия, заявявайки, че ако ЕС реши да започне антидъпингови разследвания, „Китай вероятно ще започне антидъмпингови и антисубсидийни дела срещу стоките, внасяни от ЕС“. Агенцията цитира и Министерството на търговията на страната, като заяви, че всички „протекционистки мерки ще навредят на европейската соларна индустрия“.
Няма нищо друго, което Китай може да направи, ако ЕС последва примера на САЩ и наложи мита върху китайските соларни продукти“, заяви Ли Джунфенг, друг висш чиновник, цитиран от агенцията.
Междувременно Европейската комисия прави всичко възможно да си мълчи по въпроса. Сега тя има шест седмици, за да реши какво ще последва: дали ще продължи с разследванията или не. Дотогава ЕК отказва да коментира или дори да потвърди наличието на жалбата.

Британски фирми получавават безплатно термопомпени системи

Британски фирми получавават безплатно термопомпени системи

Една британска компания стартира схема, която предлага на местните фирми да инсталират безплатни наземни термопомпи.
Ardenham Energy стартира инициатива, наречена „Слънце и почва“, която предлага финансиране за наземни термопомпи с цел осигуряване на възобновяема енергия за отопление и затопляне на вода, за бизнес-предприятия като развлекателни центрове и домове за грижи.
Офертата е достъпна само за бизнеси, кото не са свързани към газопреносната мрежа и използват бойлери и котли на газ или електрически потопяеми нагреватели. Много от тези фирми са притеснени от повишението на сметките за енергия в резултат на растящите цени на изкопаемите горива.
Компанията-инициатор на схемата заяви, че ще инсталира термопомпи и ще ги поддържа без заплащане, в замяна на „малка“ плащания за използваната електрическа енергия и дял от плащанията по схемата „стимули за възобноеяема топлина“, които ще получи компанията, поискала инсталация на термопомпа.
Анди Алън, директор на програмата „Слънце и почва“, казва, че това е първият проект, финансиращ термопомпи.
Доколкото ни е известно, това е първият път, когато бизнеси от всички видове…, които са потребители на топлина и са изключени от газопреносната мрежа, могат да преминат на наземни термопомпи без инсталационни разходите, които както знаете са най-честата бариера пред придобиването им – като се има предвид, че разходите често достигат 80 000 лири до 400 000 лири на инсталация“, каза той, добавяйки, че компанията очаква интерес от широк кръг от фирми, в това число хотели, училища, старчески домове и центрове за отдих.
Тъй като наземните термопомпи изискват електричество, за да работят, от фирмата-инициатор на проекта добавят, че има смисъл и полагането на слънчеви панели върху подходящите имоти, за да се компенсира повишаването на сметките за електроенергия.

Немското поделение на Solarwatt се обявява в несъстоятелност

Немското поделение на Solarwatt се обявява в несъстоятелност

Базираната в Германия SunStrom GmbH е подала молба за обявяване в несъстоятелност. Адвокатът Рюдигер Винберг е назначен за временен ликвидатор от съда по несъстоятелността в Дрезден.
В официално изявление бе съобщено, че Винберг ще оцени сегашната ситуация и, с цел да се запази бизнесът както е бил досега, ще говори с ключови клиенти и доставчици. Той ще продължи работата си, обмисляйки варианти за преструктуриране. В съобщението се посочва още, че заплатите на 140 служители ще бъдат гарантирани до края на септември.
SunStrom GmbH е на пазара от 12 години и има първокласни ноу-хау и референции“, заяви Винберг, който също така е отговорен за спасяването на SOLON SE. „Една компания с толкова голям проектен опит със сигурност е интересна за инвеститорите“, добави той.
Фирмата работи както с частни, така и с корпоративни клиенти в областта на цялостните соларни решения.
В изявлението бе пoсочено още, че поделението във Ванкувър е независима компания и тя не е засегната от немската процедура по несъстоятелност.
SunStrom е дъщерно дружество на Solarwatt AG, която в началото на юни стана първата фотоволтаична компанията в Германия, използвала новия закон за преструктуриране.

София със зарядна станция за електромобили


София със зарядна станция за електромобили

Съоръжението се зарежда изцяло със „зелена” енергия от собствена фотоволтаична инсталация



Първата зарядна екостанция за електромобили е открита пред столичния Интер Експо Център. Мястото е препоръчано от главният архитект на София Петър Диков
По думите на управителя на консорциум „Зелена България” Росен Малчев това дава възможност на бизнес елита и представители на техническата мисъл на България да минават всеки ден покрай. Според него подобни екостанции трябва да се изграждат именно пред общеествени центрове.
Основно предимство на първата зарядна екостанция е фактът, че тя се зарежда изцяло със „зелена” енергия от собствена фотоволтаична инсталация, която затваря цикъла от транспорта.
Съоръжението не се нуждае от допълнителна инфраструктура и осигурява директно използване на добитата от слънчевата радиация електроенергия без загуба от пренос по разпределителната електромрежа.
Консорциум „Зелена Енергия” е партньор на Национална информационна платформа „Електромобили”.


300 млн. лв. за енергийна ефективност


300 млн. лв. за енергийна ефективност

Безвъзмездната финансова помощ за един проект може да достигне 2 млн. лв.



300 милиона лева за енергийна ефективност и зелена икономика ще получи бизнесът. 150 млн. евро е стойността на безвъзмездно финансиране и 150 млн. евро под формата на кредити от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), предаде бТВ.
Безвъзмездната финансова помощ за един проект може да достигне 2 милиона лева, като няма минимален размер на отпусканата помощ. Максималният интензитет на безвъзмездната помощ е до 50 процента от общата стойност на допустимите разходи по проекта.
Това става възможно благодарение на процедура за енергийна ефективност и зелена икономика по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013”, като крайният срок за подаване на проектни предложения е 31 октомври следващата година.


Вече няма нужда да си мием колите – може да пестим водата

Вече няма нужда да си мием колите – може да пестим водата

Изследователи от Техническия университет в Айндховен са разработили технология, която би могла да превърне миенето на колата в спомен от миналото.
Катарина Естевес и нейните колеги в катедрата по химия и химически инженеринг са създали силно водоустойчиво автомобилно покритие, което не само “лекува” повърхностни драскотини, но и помага на мръсотията да пада подобно на капки вода.
Макар че водоустойчивите и “самолекуващите” покрития не са нищо ново, предходните разработки в тези области са твърде уязвими. Естевес и колегите й са решили този проблем чрез третиране на повърхността със специални “нано-стъбла”, които носят функционалните химически групи в крайчетата си. Ако външният слой бъде отстранен заради одраскване, намиращото се отдолу “стъбло” се преориентира и изгражда нова повърхност. Ура, резултатът е блестящ автомобил, който изглежда почистен, измит и излъскан.
Всичко това може да значи по-малко миене на колите и пестене на вода. Но това не е всичко. Изследователите казват, че самолетите, обработени с такова покритие, могат да намалят разходите за гориво, тъй като по-чистата повърхност означава по-малко въздушно съпротивление. Други възможни приложения на технологията са свързани с използването й на борда на корабите и при контактните лещи.
Естевес и нейният екип са разработили технологията, но предвижданията им са първите комерсиално достъпни образци да стигнат до масовия пазар едва след шест до осем години. До тогава поддържайте добри отношения с младежите от близката автомивка!

Какво е "Вятърна енергия" ?

Какво е "Вятърна енергия" ?


Вятърна енергия (или енергия от вятъра) е възобновяем вид енергия и представлява кинетичната енергия на въздушните маси в атмосферата. Тя се превръща в полезна форма на енергия, най-често в електрическа или механична.
Механична енергия: вятърът е използван за задвижване на платноходи, за помпане на вода за напояване, или за задвижване на вярърни мелници.
Електрическа: с помощта на електрически генератори силата на вятъра може да се превърне в електричество.
Вятърната енергетика е бурно развиващ се отрасъл, за което свидетелства фактът, че в края на 2008 година общият капацитет на ветрогенераторите в световен мащаб е 120 гигавата. В началото на 2009 година 80 страни в света използват този вид енергия за промишлени цели.
Вятърната енергия е чиста, без вредни емисии. За сметка на това конструирането на ветрогенератори не се посреща с ентусиазъм от всички, най-вече заради някои странични ефекти върху околната среда - разливане на смазочни материали и хидравлични течности, промени в микроклимата, опасност за птиците, загрозяване на пейзажа и други.

Необходимост от нови източници на енергия

От една страна, високите темпове на добиване на полезни изкопаеми, и от друга, използването в производствените процеси само на ¼ от добитите суровини довежда през ХХ век до изчерпване или значително намаляване на запасите им в много региони на света. Установено е, че ако темповете, с които нараства добивът на полезни изкопаеми в света се запазят, те много бързо ще бъдат изчерпани.
През 70-те години на ХХ в. възниква енергийна криза, която е резултат от увеличената цена на нефта от Близкия изток. Преодоляването на енергийната криза е свързано с известно ограничаване на използването на нефт в развитите страни, с въвеждане в експлоатация на нефтогазовите находища в шелфа на Северно море и на други нови находища и с търсене на алтернативни източници на енергия. Причините за суровинно-енергийния проблем са количеството и качеството на природни ресурси, неравномерното им териториално разпределение, нарастването на техния добив, нерационалното им използване от човека в процеса на неговата стопанска дейност и рязкото увеличаване в броя на населението.
Екологичните проблеми са пряко свързани със суровинно-енергийния проблем. Постоянното изгаряне на суровини (на въглища в ТЕЦ-овете например) предизвиква отделянето на въглероден диоксид в атмосферата, който е от основните фактори за глобалното затопляне. Всички тези факти налагат търсенето на нови видове източници на енергия, на алтернативни решения. Едно такова решение се явява вятърната енергия, добита от механичната сила на вятъра, при която кинетичната му енергия се превръща в електрическа.

Предимства на вятърната енергия

Вятърът е практически неизчерпаем източник на енергия и не води до замърсяване и до климатични аномалии, с други думи притежава качества, с които нито един от традиционните източници за производство на електроенергия не може да се похвали. Чистите и ефективни модерни технологии дават надежда, че бъдещето може да е основано на неизчерпаеми и незамърсяващи околната среда производства. Приложенията на вятърната енергия са: за производство на електричество в така наречените "вятърни ферми", за зареждане на акумулатори, осветление на сгради, паркинги, паркове, за захранване на офис оборудване и климатични инсталации и по принцип за задоволяване на всякакъв вид енергийни нужди.

Вятърни турбини


Ветрените технологии използват енергията на въздушните маси над земната повърхност, които са резултат от движението, предизвикано от топлината на Слънцето и движението на Земята. Въздухът задвижва перките на енергийното съоръжение, монтирани на ротор в резултат на силата, която се създава от разликата в наляганията между високото налягане върху плоската повърхност на перките и ниското налягане на обратната им страна. Въртенето им води до директно производство на механична енергия, която може да се превърне в електрическа с помощта на електрогенератор. Най-общо казано, вятърната турбина е уред, който превръща вятърната кинетична енергия в електрическа. За разлика от вятърните водни помпи които са с много перки, за да имат по-голям въртящ момент, електрогенераторите са със 2 или 3 витла, като при тях целта е висока скорост на въртене. Освен с хоризонтална ос, генераторите могат да са и с вертикална. Оста е свързана посредством предавателна кутия.


Роторът се състои от хъб, три витла и система за стъпково регулиране на ъгъла на атака на всяко витло спрямо въздушния поток, като всички компоненти са разположени насрещно на вятъра. Те са със специална аеродинамична форма, за да могат да създават и използват подемната сила на въздушното течение. Механичната мощност на роторните витла се подава към генератора посредством трансмисионната система. Тя се състои от кутия с предавателен блок от зъбни колела, блокираща система, както и от спомагателни смазваща и охлаждаща системи. Предавателния блок от зъбни колела осъществява преобразуване на оборотите. Блокиращата система е разработена да “заключва” генератора, когато турбината е спряна. Въртящата система обръща корпуса (кутията) на ротора по направлението на „вятърната атака”, използвайки задвижващ и зъбен механизъм. Микропроцесорна система следи и контролира състоянието на системите на вятърния генератор. Регулиращите системи са разработени за дистанционно обслужване от станция посредством оптични влакна.
Вятърните турбини могат да бъдат използвани самостоятелно или да бъдат свързани към електрическа мрежа, или дори комбинирани с клетки за събиране на слънчева енергия. Те се монтират върху кула. В повечето случаи вятърът е толкова по-силен и постоянен и по-малко завихрен, колкото по-голяма е височината, до която достига кулата. Самостоятелните турбини обикновено се използват за изпомпване на вода или комуникации, но домакинствата и отдалечените селища намиращи се в по-ветровити зони могат да ги използват за да генерират електрическа енергия.
Генераторите варират по размери: от произвеждащи 1 kW съоръжения (подходящи за битови сгради) до огромни мултимегаватови (1 MW = 1000 kW) устройства, включени към националната електрическа мрежа.
Важно е да се отбележи, че изобретатели и конструктори на вятърни генератори фокусират работите си върху устройства, които принудително да ускоряват въздушния поток — например чрез ветрозаборници (кофузори), които ускоряват вятъра преди попадането му върху ротора на турбината. За подобни цели се ползват и фуниеобразно разширяващи се тръби (дифузори), монтирани зад роторите на турбините. Дифузорите и кофузорите могат да увеличат мощността на турбините няколко пъти в определени режими на работата ѝ. Поради големият разход на пари те се използват малко в практиката.

Вятърната енергия във водните басейни

Интересен факт е, че използването на морския вятър представлява по-широкомащабно и по-голямо предизвикателство, както и по-скъпо начинание, отколкото използване вятъра на сушата. Огромният му потенциал се дължи на отличните морски вятърни ресурси, които са по-силни и постоянни от тези на сушата. Това води до по-висока производителност.
Фермите представляват много вятърни турбини разположени на едно място. Вятърните турбини се монтират на пилони, които могат да достигнат до дълбочина от около 25–30 метра, но за истински дълбоки води, единственото възможно решение са плаващи платформи. Предвижда се тези съоръжения да бъдат сглобявани на сушата и след това да бъдат закрепвани на желаното място с помощта на бетонна котва. За съхраняването на получената енергия се предлагат няколко варианта. Единият предвижда изграждането на огромни съоръжения, подобни на батерии, които да съхраняват произведената енергия.
Спънка пред осъществяването на проекти от този род е и възражението на военните. Освен това, те създават област на “радарен хаос”, който сериозно затруднява получаването на сигнали от самолети в околността. Една вятърна турбина бива засичана от радара горе-долу на всяко шесто изпращане на сигнали, задълбочавайки ефекта на “радарния хаос”. А ако случайно няколко перки се появят една след друга, объркването става пълно.
Съществува и метод, предназначен да изкорени трудностите още в зародиш. Компютърно генериран модел на вятърна турбина би могъл да бъде използван за да се предвиди какво би било нейното радарно отражение и по този начин да се намали значително възможността тя да бъде сбъркана със самолет. Има и трети вариант — изработването на перките от специални материали, поглъщащи радарните вълни.

Вятърната енергия по света


Добивът на енергия от вятъра е извървял дълъг път от първите прототипи от преди 20 г. В проучване бе направено заключението, че количеството енергия, добивано от вятъра в световен мащаб, ще нарасне с 12% до 2020 г. В края на 2008-ма световно генерираната енергия от вятърните турбини достига 121.2 гигавата.

В Европа

Европа остава световният лидер във вятърната енергия, въпреки че се наблюдава глобализация на пазара. В ЕС има различни преки икономически и административни преференции при изкупуване на електричество, произведено от вятъра. В Германия, например, преките субсидии само за вятърна енергия през 2003 г. надхвърлят 20 милиарда евро. Дания вече добива почти 20% от електричеството си от вятърни генератори; Шлезвиг-Холщайн (най-северната провинция на Германия) – 11%; Навара (промишлената област на Северна Испания) – 20%.

В САЩ

Технологията за вятърната енергетика се развива много бързо в САЩ и осигурява чиста, сигурна и неизчерпаема енергия на потребителите в цялята страна. Днес този вид възобновяема енергия може да конкурира традиционната. В САЩ ползват данъчен кредит за електропроизводство от вятърни енергоинсталации. Според изследвания на Министерство на енергетиката на САЩ само три щата - Северна Дакота, Южна Дакота и Тексас са в състояние да задоволят електропотреблението на САЩ, използвайки енергията на вятъра.

В Африка

Проект за изграждането на най-големите в Африка мощности за производства на електричество от вятъра е започнат от французи. Етиопия e подписала договор на стойност 220 млн. евро с френската компания Vergnet.

В България


Редица качества правят вятъра, респ. добитата от него енергия незаменими: има го в изобилие; евтин е; практически неизтощим източник на енергия; не води до замърсяване и до климатични аномалии; липса на експлоатационни разходи, свързани със закупуване на горива и др. Това предполага и рационалното му изпозване в България.

Първата енергийно свързана ветротурбина към обществената електроразпределителна мрежа работи в Ахелой. Тя е част от проект за енергийно обезпечение на животновъдна ферма, който е осъществен с подкрепата на правителството на Кралство Холандия. Първият български инвеститор изгради и пусна в експлоатация ветроелектрическа централа, състояща се от една турбина с мощност 225 kW през 2003 г. През следващата 2004 г. бяха изградени десетина вятърни турбини.
В България в момента в процес на разработка са проекти за вятърни електроцентрали с обща мощност около 1 000 MW, което става благодарение на „благоприятните условия”, създадени от Закона за енергетиката. Макар и „започнала от нула” преди няколко години, вятърната енергетика бързо набира скорост и у нас. Благоприятно в тази посока се отразяват климатичните тенденции, които се наблюдават на територията на България през последните 30 години, а именно увеличаване силата на вятъра и намаляване на количеството на валежите. Това се дължи на глобалното затопляне и на прогресивното обезлесяване у нас.

Линк към статията в wikipedia

Токът от вятър и слънце поевтинява с още 30%


Токът от вятър и слънце поевтинява с още 30%

Електроенергията, произвеждана от възобновяеми източници - вятър, вода и слънце, ще поевтинее с още 30%, за да се защити общественият интерес. Това съобщи министърът на икономиката Делян Добрев при подписването на договори за енергийна ефективност.

Цените на “зелената” енергия намаляха в началото на месеца с до 50%. Досега те можеха да се променят само веднъж годишно, но с изменения в Закона за възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) това сега ще може да става по всяко време на годината. Министър Добрев определи поправката в закона като “изключително важна и необходима”.

“Това гарантира защитата на обществения интерес. Само по този начин ще успеем да охладим ентусиазма в този сектор, предизвикан от прекалено високите преференциални цени и високите печалби, които се получават по тези проекти”, каза министър Добрев.

Според него с новото намаление на цената на “зеления” ток ще се гарантира, че няма да има натиск за увеличение на цените на останалите стоки.

Премиерът Бойко Борисов, който присъства на подписването на договорите, не пропусна да спомене, че това се дължи на предишните управляващи. “Заварихме много тежко наследство в топлоцентралите и в зелената енергия. Огромни пари, които повишиха цената на тока. Енергийна ефективност е тази, която може да облекчи с 30% населението на година, ако съумеем да проведем това, което сега правим с държавните, общинските сгради, с уличното осветление”, каза той.

Борисов отбеляза, че “не може само да се строят нови мощности за добиване на електрическа енергия”, а е необходимо да се и спестява. Премиерът пресметна, че икономисаните 30% от мерки за енергийна ефективност се равняват на произведения ток от един и половина ядрен реактор.

“За днешния ден даваме възможност на мечтани от общини пари да бъдат влети в техните бюджети. На фона на финансовата и икономическата криза това е изключително голяма помощ. Тези пари ще допринесат за увеличаване на работни места за тези, които санират, които работят..... Много ми се иска - всички кметове, всички граждани, като чуят всичко това, да преценят, че е по-добре да се вложат пари в енергийната ефективност”, каза още Борисов.

Според него е по-добре да се дадат 100-300 милиона лева за енергийна ефективност, които ще доведат до нови работни места, отколкото да дадем 20 млрд. лева за нова атомна централа. “Всеки средно грамотен финансист ще ви каже кое е правилно”, обяви Борисов.

Датски проект обещава 800 км. пробег за електромобилите и време за “зареждане” по-малко от 3 мин.

Датски проект обещава 800 км. пробег за електромобилите и време за “зареждане” по-малко от 3 мин.


Датски проект за е-мобилност обещава да достави на пазара “удължител на пробега” за електрически превозни средства на батерии (battery electric vehicle – BEV), който може да увеличи разстоянието между две презареждания с 800 км. Първият автомобил, който ще получи новата система, базирана на био-метанол – Модуларния енергиен контейнер (Modular Energy Carrier – MEC) ще бъде QBEAK на ECOmove.
Снабдена с въздушно охлаждане, високо-температурната полимерна електролитна мембранна електроенергийната система има интегриран реформатор (за да да работи на био-метанол) и е разработена от Serenergy. Тя ще бъде достъпна като основен модуларен енергиен контейнер – удължител на пробега – с 2,5kW горивна клетка и резервоар, но с модулна конструкция, позволяваща повече клетки / резервоари да бъдат добавени според ситуацията – за по-голям пробег. Системата преобразува био-метанола в DC ток за зареждане на бордовите батерии на превозното средство, а отпадната топлина се насочва към купето за отопление.
Включването на комбинираната технология за горивни клетки/BEV в електрическите превозни средства може да разшири пробега им най-малко четири пъти в сравнение с това, което електромобилите могат днес. Тя ще предложи на шофьорите “презареждане” на “резервоара” в рамките на по-малко от три минути, подобно на бензиновите автомобили. Други посочвани от производителя ползи на системата включват подобрена стабилност на заряда, което може да удължи живота на батериите, както и потенциално ниска цена за внедряването на мрежата от зарядни станции, тъй като може да се използва съществуващата инфраструктура за дистрибуция на горива.
Проектът се управлява от Insero E-Mobility и за първи път ще бъде внедрен в бъдещия датски електромобил QBEAK на ECOmove.

КФК умират много по-бързо, отколкото се рекламират – ако ги включваме често?

КФК умират много по-бързо, отколкото се рекламират – ако ги включваме често?


Един от идолите на съвременната култура Пол Уитън си е наумил да разбие компактните флуоресцентни крушки (КФК) и няма да се спре. Ето най-новото в неговия кръстоносен поход.
Уитън е изготвил доста задълбочено, много забавно и провокиращо мисълта изследване защо КФК са “отвличане на вниманието от истинските усилия за намаляване на използването на енергията” и съответно от един по-зелен начин на живот.
Разбира се въпросът за живака в КФК продължава да е на обсъждане, отрупан с много аргументи за и против, относно относителната токсичност / въздействие върху околната среда, производството им и т.н.
Но има някои нови, основни констатации от собствени експерименти на Пол Уитън, които заслужават внимание:
1) КФК издържат много, много по-малко от това, което се рекламира за тях, когато те използват многократно за кратки периоди от време.
2) В повечето случаи в една къща крушки се използват за кратък период от време.
Е, може би Пол Уитън е малко краен, защото като известен еко-защитник той живее доста енергийно ефективно. Но едва ли някой може да оспорва аргумента, че в едно относително нормално, т.е. средностатистическо, домакинство повечето лампи се използват за кратки периоди и се гасят, а не светят продължително без прекъсване.

Принцип на работа на термопомпени системи

Принцип на работа на термопомпени системи

Извадки от интернет





Геотермалната енергия е топлината, идваща от Земята. Тя е чиста и постоянна. Ресурсите на геотермална енергия се простират от плиткото до горещите води и горещите скали, намиращи се на няколко мили под земната повърхност и даже още по-дълбоко, до изключително високите температури на разтопените скали, наричани магма.

Почти навсякъде плиткият подпочвен слой или горните 10 фута ( около 3 м) от Земната повърхност поддържат постоянна температура между 10° и 16°С. Геотермалните топлинни помпи могат да стигнат до този ресурс за отопляване и охлаждане на сгради. Една система с геотермална топлинна помпа се състои от топлинна помпа, въздухопровод и топлообменна система - система от тръби, заровени в плиткия почвен слой близо до сградата. През зимата топлинната помпа отнема топлина от топлообменната система и я впомпва във входа на въздухопровода. През лятото процесът е обратен и топлинната помпа придвижва топлина от входа на въздухопровода в топлообменната система. През лятото отнеманата от входа на въздухопровода топлина може да се използва и като безплатно средство за топла вода.

ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ

75% енергия подарък от природата
само 25% разход за електроенергия

Това са климатични системи, които използват постоянна температура на земята и водата и служат за:
отопление и охлаждане на жилищни сгради топла вода за битови нужди те пренасят топлина от по-нискотемпературна към по-високотемпературна среда използват електрическа енергия само за пренасяне на топлината работят с коефициент на трансформация от 2,5 до 6. Това намалява разходите за отопление, топла вода и климатизация в режим охлаждане системите "вода / вода" работят с около 20% по-висока ефективност в сравнение със системите "въздух / вода".
Термопомпените системи според нуждите и наличните ресурси могат да бъдат:
вода/вода
земя/вода
въздух/вода
Работа на термопомпите е да пренася топлинна енергия от система с ниско температурно ниво към система с по-високо температурно ниво. Електрическата енергия е необходима само за задвижване на компресора на термопомпата и представлява 25% от получената енергия, а останалите 75% се получават от природни източници /вода, земя, въздух/. Тази топлина изпарява хладилен агент в изпарител топлообменник. Спирален компресор засмуква и нагнетява парите под високо налягане и те кондензират в кондензатор-топлообменник. Получената енергия надвишава 3 - 4 пъти вложената електрическа енергия и може да се използва както за подгряване на топла вода така и за климатизация на сградата.
Коефициента на трансформация в зависимост от типа на термопомпата е
въздух/вода от 2,6 до З,З
вода/вода от 4,4 до 5,6
земя/вода от 4,3 до 4,4
В отоплителния кръг може да се включат като втора степен други енергийни източници, за да се постигне по-висока температура или гарантиране на надежността. Термопомпите са по-ефективни от слънчевите колектори. Може с лекота да заменя ел. бойлери за топла вода. Могат да заменят централното снабдяване с топла вода. Мобилни са и могат да осигурят топлата вода за целия блок. Термопомпените системи са много гъвкави. Термопомпените агрегатни системи позволяват по-високи температури с каскадно свързване. Осъществяват гъвкаво пасване на различни мощности и нужди например плувни басейни, климатизации, топла вода. За прилагане в класическите еднофамилни и двуфамилни къщи се прилагат алтернативно компактна серия. Задължителен елемент в инсталациите на Термопомпените системи е бойлер-акумулатора. Неговите функции са да акумулира количеството енергия, когато няма консумация и отдаде същата във върховите часове на пик консумация. Това спомага за оптимизиране на инвестиционните разходи при подбора и изчислението на мощността на термопомпата на конкретния обект.
Пример:
Ако капацитета на компресора е 3 квтч, то получената енергия е около 12 квтч. Температурата на охладения контур е обикновено 12-16 градуса при голям дебит, охлаждането е 3-5 градуса. Отоплителният кръг има няколко пъти помалък дебит, но с температура 55 градуса. Предимства на термопомпените системи изключително висока ефективност от 1 квтч електроенергия се получават от 3 до 6 квтч топлоенергия нуждите от топла вода могат да бъдат задоволени те могат и да охлаждат те са независими от външната температура те могат да работят на еднофазен ток не са пожароопасни удобни са за ползване и управление
за техния монтаж не се изискват разрешителни не отделят вредни газове и опазват околната среда. Единственото устройство способно да преобразува тази енергия от нискотемпературна във високотемпературна е т. н. термопомпа. Термопомпата не е нищо повече от един обърнат "наопаки" хладилник, на когото използваме не получения студ, а получената топлина. Термопомпата не създава топлина, тя само я премества като използва за това малко количество електрическа енергия. Въздушните реверсивни климатици са най- разпространения вид термопомпи. Те използват околния въздух и поемат от него топлина, която се отделя след това в отопляваната сграда. Съотношението получена топлинна енергия към вложена електрическа достига до 1:4 при температура на външния въздух 7°С . За жалост тези традиционни климатици губят  ефективността си при 0 градуса, а при около минус 2-3 градуса по- евтините модели спират да работят. Отоплението с тях е невъзможно при силен студ. При много високи летни температури над 40 градуса те също спират да работят или намаляват значително охладителната си ефективност. Съвсем друг е случаят, когато се използва акумулираната в земята топлина. На дълбочина под 10 метра земната температура е практически постоянна: 12°С-16° . Този факт се използва при работата на т. н. земносвързани термопомпени климатици /ЗТК/. ЗТК работят при много добро съотношение получена топлинна енергия към вложена електрическа и то е от 4:1 до 6:1. "Извличането" на топлината от земята става по два основни начина: отворена система и затворена система. Отворената система представлява директно изпомпване на вода от сондаж, кладенец, езеро или река (отворена система). В режим на отопление изпомпаната вода влиза в термопомпата, отдава част от своята топлина енергия на хладилния агент и вече охладена се връща към втори сондаж, в езерото или реката. В режим на охлаждане водата поема топлина от хладилния агент и я извежда към земята. Единственото, което се променя при използването на водата е нейната температура. Водата или отново се връща във втори сондаж, за да не се наруши нивото на подземните води, или се влива в езеро или канализация, ако нивото на подземните води е достатъчно високо.

Там, където няма достатъчно подземна вода може да се използва затворената система. Единият вариант е през полиетиленови тръби, поставени във вертикален сондаж или хоризонтален ров, море, река, блато или канал, да преминава антифризен разтвор, който поема или отдава топлината от земята към помещенията или обратно. При другия вид затворена система хладилен агент от ЗТК циркулира по медни тръби и се изпарява директно от топлината на земята.
Приложението на термопомпите, оползотворяващи топлината на нискотемпературни подпочвени и езерни води в света доказва високата конкурентноспособност на тази алтернатива за топло и студоснабдяване. Водата от кладенци е особено привлекателна поради относително стабилната и температура (10°С -15°С) през годината.

Берлински супердом генерира повече енергия, отколкото изразходва

Берлински супердом генерира повече енергия, отколкото изразходва 

Много пъти сме чели и чували за Германия и нейното колосално производство на възобновяема енергия, соларните й рекорди и забележителното разпределение на соларни инсталации по покривите на домовете. Но това е поглед на макро-ниво. А ето и един щрих на микро-ниво.
Effizienzhaus Plus е къща, построена като експеримент, за да се види колко ефективни могат да бъдат жилищата. От масивна изолация през обширни слънчеви панели и 40kWh батерия за съхранение плюс две електрически коли на алеята – това определено е една визия за високотехнологичния път към чистото, зелено жилище.
Дали всяка къща ще изглежда по този начин в близко бъдеще или не, щ са нужни доста усилия това отнеми експерименти, прокарващи и изпитващи най-добрите практики.
На всичкото отгоре тази къща изглежда чудесно.

Намаляването на въглеродните емисии носи бизнес за ИТ пазара

Намаляването на въглеродните емисии носи бизнес за ИТ пазара

Целта на Великобритания за намаляване на въглеродните емисии с 34% спрямо нивата от 1990 г. в срок до 2020 г. ще осигури „дивидент“ на стойност между 5 млрд. и 15 млрд. долара за ИТ пазара в страната, според ново изследване.
Докладът на „зелената“ консултантска къща Cambium LLP анализира ролята на ИТ за намаляване на емисиите на въглеродно-интензивни сектори като енергетиката, транспорта и производството.
Стъпвайки на предишни изследвания на зеления ИТ пазар, проучването сочи, че ролята на ИТ в технологиите за намаляване на емисиите като интелигентни мрежи, умни сгради, видеоконферентни технологии и др. ще бъде на стойност между 5 и 15 млрд. долара годишно до 2020 г.
Авторът на доклада Йън Бърнс заяви, че научни изследвания са показали, че 30-процентното намаляване на глобалните емисии ще трябва да бъде „подплатено“ от ИТ системи.
Ключовите мрежи – енергията, водата, транспортът – трябва да станат по-ефективни, гъвкави и адаптивни, за да осигурят намаляването на емисиите, което е необходимо. Това не може да бъде постигнато без ИТ системи. Това е огромна възможност за ИТ пазара … и ако тя не се реализира, няма да бъде възможно да се постигнат въглеродните цели.“
Въпреки оптимизма за ИТ сектора, анализаторите предупреждават, че разгръщането на така наречените „ИТ за намаляване на емисиите“ се бави заради липсата на здрава връзка между ръководните отдели на корпорациите и отделите по информационните технологии.
Свидетели сме, че все повече и повече компании залагат на устойчивото развитие и си поставят зелени цели на ниво „борд на директорите“, но необходимостта да се инвестира в новите системи, които са необходими За целта, често не обхваща ИТ отдела“, предупреждава докладът.

Жегите и сушите са свързани с изменението на климата

Жегите и сушите са свързани с изменението на климата

Изменението на климата увеличава шансовете за екстремни метеорологични условия, каквито преобладаваха през 2011 г. – годината с тежка суша в Тексас, необичайна жега в Англия и 15-та най-топла година откакто съществуват измервания, съобщиха учените миналата седмица.
Като цяло 2011 беше година на екстремни явления – от историческите суши в Източна Африка, северната част на Мексико и южната част на САЩ до необичайно интензивните циклони в Северния Атлантик и края на най-мокрия двугодишен период Австралия. Така смятат учени от американската Национална океанска и атмосферна администрация и метеорологичната служба на Обединеното кралство.
В 22-рия годишен дколад „Състояние на климата“ експертите предупреждават, че Арктика се затопля два пъти по-бързо от останалата част от планетата, а арктическите ледове са се свили до втория си най-малък размер, някога виждан от хората.
Парниковите газове – въглероден диоксид, метан и азотен оксид – продължават да нарастват. Средната атмосферната концентрация на въглероден диоксид е над 390 части на милион – такова ниво е отчено първи път и представлява увеличение от 2,1 PPM спрямо 2010 г.
Всяко метеорологично събитие, което се случва сега, става в контекста на променящата се глобална среда,“ обясни заместник-администраторът на щатската служба Катрин Съливан. „Този годишен доклад предоставя на учените, а и на гражданите, това, което се е случило, така че всички ние можем да се подготвим за това, което предстои“.

Категории

16.01.2013 (1) 1GW (1) 1GW соларна енергия (1) Автомобилни литиево-йонни батерии (1) автомобилно покритие (1) АЕЦ Козлодуй (1) Айсберг (1) Акумулатори (1) батерии (3) Батерия (1) безплатна енергия (3) Белене (1) Берлин (1) Берлински супердом (1) Био (1) Биомаса (3) Бойко Борисов (1) България (1) Бългaрска турбина (1) ВЕИ (10) велосипеди от бамбук (1) Ветрогенератори (2) ВЕЦ (1) ВЕЦ Козлодуй (1) Водорасли (1) водородни автобуси (1) Въглеродни емисии (1) Въздушни батерии (1) Възобновяеми енергийни източници (1) Вятърна енергия (1) вятърната енергия (3) Вятърни паркове (1) Вятърни турбини (1) Глобално затопляне (3) горивни клетки (1) Гренландия (1) Делян Добрев (1) детски електромобил (1) ДКЕВР (5) дървесина (1) ЕВН България (1) екология (1) Еколози (1) електрически автобуси (1) Електрически автомобили (3) електрически коли (3) електричество (1) електроавтобуси (1) електрогенератор (1) електродвигатели (1) електроенергия (2) Електромобил (11) Електромобили (10) електромотор (1) електроразпределителна мрежа (1) Емил Димитров (1) енергийна ефективност (6) енергийна криза (1) енергийната ефективност (1) енергия (3) ЕРП (1) естествени материали (1) Етрополе (1) Закон за горите (1) Замърсен въздух (1) замърсяване (1) зарядни за електромобили (1) зарядни колонки (1) Зелена енергия (11) зелените (1) Изменение на климата (1) Източници на енергия (1) инвалидни колички (1) Инвеститори (1) инвестиции в зелена енергия (2) Климат (1) Комунални системи (2) Корабни горива (1) Къща (1) лаптопи (1) Литиево (1) Литиево йонни (1) мотор (1) мрежа (1) Насърчаване на възобновяемата енергия (1) НЕК (3) Нискоенергийни сгради (1) Отпадъци (1) Покупка на електромобил (1) Приливна енергия (1) причина (1) програми (1) проекти (1) растеж (1) Рециклиране (1) Слънце и почва (1) Слънчева енергия (10) Слънчеви клетки (3) слънчеви панели (1) собственик (1) соларна енергетика (5) соларна енергия (3) соларни зарядни (1) Соларни клетки (3) Соларни панели (13) Соларни паркове (1) Соларни системи (11) соларни стимули (2) Стимули (1) съхранение на енергия (1) Термопомпени системи (2) ток (1) транспорт (1) Флуоресцентни крушки (1) Фонд (1) фотоволтаици (7) фотоволтаични клетки (1) Фотоволтаични листа (1) фотоволтаични модули (2) фотоволтаични панели (1) Фулчарджър България (1) Хибриди (3) Хидро-енергийни (1) цена (1) Цени (5) Чип (1) Ardenham Energy (1) Bio (1) General Motors (1) Google (1) HSBC (1) Kenguru (1) McCamley (1) NanoTritium (1) PV инвертори (1) PV инсталации (1) PV панел (1) QBEAK (1) Solarwatt (1) SolarWorld (1)